Fonctionnement De L'appareil - Vaillant auroFLOW plus Notice D'emploi

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Le volume de fluide du champ de capteurs et des
conduites solaires est précisément défini pour le système
solaire.
Il faut se conformer à la longueur minimale et à la
longueur maximale des conduites solaires.
Toutes les conduites solaires présentent un diamètre
précis, qui est fonction du nombre de capteurs.
Les tubes ondulés ont une mauvaise incidence sur le
fonctionnement du système solaire.
Il ne faut pas changer de type de capteur, ni modifier
le nombre de capteurs.
Les caractéristiques physiques du fluide caloporteur font
partie des facteurs de base qui sont déterminants du
bon fonctionnement du système. C'est la raison pour
laquelle il faut systématiquement utiliser du fluide calo-
porteur Vaillant sans le diluer ni ajouter un additif.
3.1.4

Fonctionnement de l'appareil

1
T5
9
T1
T3
T4
STW1
STW2
T2
P3
8
La section suivante décrit le fonctionnement du module de
base de la station de charge solaire.
En présence d'un module d'extension :
le volume de fluide caloporteur est doublé grâce à un
deuxième réservoir monté en parallèle
la puissance de pompage est supérieure, du fait des
deux pompes montées à la suite l'une de l'autre
Le fonctionnement de la station de charge solaire reste ce-
pendant identique.
Lorsque la pompe solaire est à l'arrêt, le fluide caloporteur
se concentre dans le réservoir (8). Les capteurs (1) et les
conduites solaires (2) et (9) sont alors remplies d'air.
Le régulateur solaire de la station de charge active systéma-
tiquement la pompe solaire si
la différence de température entre la sonde de tempé-
rature des capteurs (T5) et la sonde de température du
ballon (T6) est au moins de 15 K (en présence d'un régu-
lateur système, la température du ballon est transmise au
régulateur solaire par le biais du câble eBUS)
0020160588_02 auroFLOW plus Notice d'emploi
2
3
P2
P1
Flowsensor
7
4
6
5
la température du ballon est inférieure à la température
maximale paramétrée pour le ballon
le délai de coupure de 10 minutes après la dernière
charge du ballon est écoulé
le seuil de température de sécurité du circuit solaire (soit
110 °C) n'est pas dépassé (STW2)
le seuil de température de sécurité du circuit tampon (4)
n'est pas dépassé (STW1)
la température est descendue d'au moins 15 K depuis le
déclenchement du limiteur de température de sécurité
il n'y a pas de défaut (par ex. défaut de sonde, dispositif
de surveillance de température de sécurité déclenché)
la mise en marche de la pompe solaire est autorisée
(uniquement en présence d'un régulateur système)
Le régulateur solaire de la station de charge désactive systé-
matiquement la pompe solaire si
la température maximale est atteinte dans le ballon
la puissance solaire actuelle < 250 W
il y a un défaut, voir Message d'erreur (→ page 10)
Chaque mise en marche de la pompe solaire est suivie
d'une phase de remplissage. La pompe solaire ((P1) voire
aussi (P2)) tourne alors à puissance maximale et débite le
fluide caloporteur vers le champ de capteurs par le biais
du retour solaire (2). Le fluide caloporteur chasse l'air du
retour solaire et du champ de capteurs et le refoule dans la
conduite de départ solaire et le réservoir.
Le fluide caloporteur monte en température dans le champ
de capteurs. Une partie de ce fluide peut même s'évaporer.
La vapeur se mélange alors à l'air qui se trouve encore là.
Le cheminement du fluide caloporteur est facilité par le
fait que la conduite de départ solaire (9) est en pente. Le
mélange d'air et de fluide caloporteur traverse la conduite
de départ solaire en direction de l'échangeur de chaleur (3)
de la station de charge solaire. L'échangeur de chaleur
transmet l'énergie calorifique du fluide caloporteur à l'eau
de chauffage du circuit de charge du ballon. Le régulateur
solaire réduit la puissance de la pompe solaire au bout d'un
délai de remplissage prédéfini. La phase de remplissage est
T6
alors terminée.
La règle suivante est valable pendant le remplissage : si la
sonde (T1) mesure une température > 50 °C et > tempéra-
ture de mise en marche (réglage d'usine : 15 K), le régula-
teur solaire active la pompe de charge du ballon (P3) de la
station de charge solaire.
La règle suivante s'applique après le remplissage : si (T1)
dépasse la température du ballon d'au moins 4 K, l'appareil
passe en mode de charge du ballon et active la pompe de
charge du ballon (P3).
L'eau de chauffage circule donc de l'échangeur de chaleur
vers le ballon.
Les sondes de température (T3) et (T4) au niveau du dé-
part (5) et du retour (6) du circuit de charge du ballon et le
capteur de débit (Flowsensor) permettent de déterminer le
rendement solaire (énergie solaire accumulée) par le biais
du régulateur solaire.
Le fluide caloporteur retourne dans le réservoir après être
passé par l'échangeur de chaleur. Le réservoir est spécia-
lement dimensionné pour séparer les bulles d'air du fluide
caloporteur avant qu'il ne soit refoulé par la pompe solaire.
Lorsque le système solaire monte en température, le fluide
caloporteur et l'air se dilatent. La pression de l'air qui se
Installation 3
7

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